A) Prevedere e calcolare il comportamento delle strutture B) Progettare strutture senza calcoli C) Demolire le strutture D) Ispezione visiva delle strutture
A) Sollecitazione massima alla rottura B) Resistenza al carico di una struttura C) Tipo di materiale utilizzato per la costruzione D) Spostamento di una struttura sotto carico
A) Metodo degli elementi finiti B) Metodo delle sezioni C) Metodo dei giunti D) Metodo dei momenti
A) Zona di compressione B) Zona di tensione C) Asse neutro D) Parte superiore della trave
A) Connessione adesiva B) Collegamento dei pin C) Connessione bullonata D) Connessione saldata
A) Aumento del peso dell'edificio B) Aggiunta di elementi di smorzamento alla struttura C) Utilizzo di materiali da costruzione flessibili D) Riduzione dell'altezza totale dell'edificio
A) Per valutare la resistenza al vento B) Per analizzare le condizioni di carico statico C) Per calcolare le proprietà dei materiali della struttura D) Determinazione delle frequenze naturali e dei modi di vibrazione
A) Fascio B) Traliccio C) Reggiseno D) Colonna
A) Carico trasversale B) Carico concentrato C) Carico torsionale D) Carico assiale
A) Uno B) Tre C) Quattro D) Due
A) Analisi modale B) Analisi di buckling C) Analisi dinamica D) Analisi statica
A) Aspetto visivo del progetto strutturale B) Eliminazione della necessità di ingegneri strutturali C) Riduzione dei costi di costruzione D) Efficienza e precisione nei calcoli complessi
A) Trave a sbalzo B) Fascio continuo C) Trave sporgente D) Trave semplicemente appoggiata
A) Le strutture a guscio sono sottili e curve, mentre le strutture solide sono volumetriche. B) Le strutture a guscio hanno una maggiore capacità di carico C) Le strutture a guscio sono più facili da costruire D) Le strutture solide hanno una migliore resistenza ai terremoti
A) Diagramma della forza di taglio B) Analisi dello spettro di risposta C) Analisi delle capriate D) Diagramma del momento flettente
A) Legge di Hooke B) Principio di Bernoulli C) Legge di Pascal D) La terza legge di Newton
A) Carichi di neve. B) Pesi di travi e pilastri. C) Pesi di elementi strutturali. D) Pesi di elementi strutturali fissi.
A) Trave. B) Struttura reticolare. C) Pilastro. D) Angolo.
A) Carichi sismici. B) Carichi permanenti. C) Carichi d'urto. D) Carichi dovuti al vento.
A) Torri. B) Ponti. C) Edifici. D) Strutture aeronautiche.
A) FAB B) FCD C) FBD D) R_Ay
A) Il materiale è fragile. B) Il materiale è plastico. C) Il materiale è duttile. D) Il materiale è elastico.
A) F_CD = 5 B) -F_CD = 0 C) F_CD = 0 D) -F_CD = 5
A) 20 B) 10 C) 5 D) 15
A) Isotropo, ortotropo o anisotropo B) Lineare e non lineare C) Omogeneo ed eterogeneo D) Statico e dinamico
A) 20 B) 10 C) 2 D) 5
A) Applicabile solo a strutture semplici B) Dipende da formulazioni analitiche C) Alcuni errori numerici D) Richiede calcoli manuali
A) Necessari ulteriori calcoli B) Errato C) Non verificato D) Verificato
A) √3/2 B) 1/2 C) 1/√3 D) √3
A) Daniel Bernoulli B) Leonhard Euler C) Stephen Timoshenko D) Claude-Louis Navier
A) Leonardo da Vinci B) Isaac Newton C) Galileo Galilei D) Robert Hooke
A) -10 - F_AD * cos(60) - F_BD * sin(60) = 0 B) -10 - F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0 C) -10 + F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0 D) -10 - F_AD * sin(60) + F_BD * sin(60) = 0
A) 1873 B) 1687 C) 1826 D) 1700
A) J. Turner B) Stephen Timoshenko C) R. Courant D) Alexander Hrennikoff
A) FBD B) FCD C) FAB D) R_Ay
A) Metodo senza elementi B) Metodo degli elementi finiti C) Metodi classici D) Metodo degli elementi al contorno
A) La flessibilità della struttura B) Le forze esterne applicate C) La rigidità complessiva D) Lo spostamento dei nodi
A) R_B + F_BD * cos(60) + F_BC = 0 B) R_B + F_BC * sin(60) = 0 C) R_B + F_BD * sin(60) + F_BC = 0 D) R_B - F_BD * sin(60) + F_BC = 0
A) Principio di equilibrio B) Principio dei momenti C) Principio di sovrapposizione D) Principio dei lavori virtuali
A) R_Ax + F_AD * sin(60) + F_AB = 0 B) R_Ax + F_AB * cos(60) = 0 C) R_Ax - F_AD * cos(60) + F_AB = 0 D) R_Ax + F_AD * cos(60) + F_AB = 0
A) Utilizzando solo le forze verticali B) Considerando l'intera struttura C) Utilizzando solo le forze orizzontali D) Trascurando la parte sinistra
A) F_AB - F_BD * cos(60) = 0 B) -F_AB - F_BD * cos(60) = 0 C) -F_AB - F_BD * sin(60) = 0 D) -F_AB + F_BD * cos(60) = 0
A) Isaac Newton B) Stephen Timoshenko C) Daniel Bernoulli D) Leonhard Euler
A) Meccanica dei materiali B) Metodo degli elementi finiti C) Teoria dell'elasticità D) Meccanica del continuo
A) -F_BC = 0 B) F_BC = 5 C) F_BC = 0 D) -F_BC = 5
A) -F_AD * cos(60) - F_BD * cos(60) + F_CD = 0 B) F_AD * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 C) -F_AD * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 D) -F_AD * sin(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0
A) Giunto a perno B) Giunto scorrevole C) Giunto a rullino D) Giunto fisso
A) 1750 B) 1687 C) 1660 D) 1826
A) 1941 B) 1936 C) 1956 D) 1942
A) Forza FCD B) Reazione Ay C) Diagramma dei corpi liberi D) Forza FAB |